首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
时间度是描述控制系统快慢特性的定量标尺,可作为控制器参数校正的依据。介绍了采用时间尺度校正的控制系统的结构、时间尺度校正参数的设置和调整方法。将时间尺度校正应用于某1000MW超超临界机组主蒸汽压力控制系统,给出了时间尺度校正的实现方法和调整步骤。该机组深度调峰及正常升降负荷过程的控制效果表明:时间尺度校正是控制系统变参数控制的一种简单有效的手段,可大在减少系统的调试工作量并缩短系统调试时间。  相似文献   

2.
大型火电机组目前面临着煤质多变的问题,煤质的大范围实时变化会影响锅炉燃烧控制系统的稳定性和经济性。提出了一种实时的煤质校正方法,通过定义煤质做功能力系数来构造煤质校正系数,引入燃料控制系统,实时修正入炉燃料测量值,改善控制系统动态品质。方法采用负荷、燃料量和发电煤耗等参数进行实时计算,简单易行,便于组态。通过数据验证和控制仿真验证了煤质校正的准确性和有效性。  相似文献   

3.
在进行自动控制系统的设计和改造中,往往需要对所设计系统的性能指标进行测试,对不合要求的参数进行校正.在传统的自动控制系统的设计中,不经过运行往往很难立即看出设计的正确性与质量.且随着系统的阶次的增加,计算的复杂程度也会提高,为降低系统的设计成本和更快地验证出设计的正确与质量,提出了应用MATLAB语言进行仿真,验证了控制系统设计的正确性,减少了计算量,也实现了复杂控制系统设计的简化.本文简要介绍了MATLAB语言,并把MATLAB语言应用于自动控制系统的校正研究中,同时以一个具体实例较为深入地对其进行说明和仿真.  相似文献   

4.
大型目标模拟器方位伺服电机的对偶自校正PID控制   总被引:3,自引:2,他引:1  
大型红外成像目标模拟器方位啊电机量大惯量、变参数非标准装置,针对该电机的具体情况,提出了一种对偶自校正PID控制器。在每一自适应步,通过谱分解和在线求解Diophantine方程得到最优PID参数,然后基于双重指标进行对偶校正,得到一种既保持对偶效应,又十分简单易行的对偶自校正PID控制器;成功地消除了传统自适应控制系统的关断、终止和猝发等现象,收到了良好的控制效果。该控制器适于参数随机快时变系统  相似文献   

5.
单周期功率因数校正(Power Factor Correction,简称PFC)技术无需传统的有源PFC技术的乘法器和输入电压采样,大大简化了PFC变换器设计,该技术还具有动态响应速度快、抗电源扰动能力强的特点.分析了单周期PFC技术的工作原理,提出了单周期PFC技术的数字控制方案.采用TMS320F28035型DSF芯片,设计了一套单周期PFC的数字控制系统,对上述控制方案进行了实验验证.结果表明该数字控制方案可较好地实现PFC,从而证明该方案可行.  相似文献   

6.
甘时霖 《电工技术》2017,(11):30-31
永磁同步电机控制系统通过安装位置编码器来测量电机的转速与位置,但实际安装中存在误差,为此提出一种校正安装误差的方法。校正后的试验结果表明,该方法可减小编码器累计误差,保证系统稳定性。  相似文献   

7.
一种可调光节能的高压钠灯电子镇流器设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
设计了一种具有调光节能功能的高压钠灯电子镇流器,该电子镇流器包括有源功率因数校正(APFC)电路、半桥逆变电路和控制系统.对镇流器各项功能的实现作了分析并对系统参数进行了设计和实验.实验结果表明,所设计的电子镇流器具有较好的启动、运行性能,整个实验过程没有发生声谐振现象.调光功能实现了数字化控制,调光范围宽,节能效果明...  相似文献   

8.
几何校正是遥感图像预处理中的关键技术。在ENVI遥感图像分析软件环境下,利用图像-图像几何校正方法对遥感图像进行精校正。仿真实验中,利用该方法从两幅遥感图像上选择控制点配准另外一副栅格文件,使相同地物出现在校正后的图像相同位置。实验结果表明,利用该方法可以获得质量较好的遥感图像。  相似文献   

9.
如何结合整个控制系统,设计满足要求的有源功率因数校正电路已成为实际应用中必须面对的问题。主电路运用简单高效的Boost型功率因数校正电路,并在电路控制系统采用电流、电压两个闭环,对电流环采用PI控制。用Simulink软件建立了仿真电路,分析PI参数在电力电子开关控制中对输出电压的影响,证明了双闭环PI控制方法解决谐波污染的有效性。  相似文献   

10.
在设计控制系统时,如果要求的是时域形式的,则采用根轨迹法来进行设计和校正是很有效的。采用根轨迹法进行串联校正所使用的校正装置一般有超前校正装置、迟后校正装置和迟后超前校正装置。在进行设计和校正时要进行相应的校正计算。被称为“矩阵实验室”的MATLAB是国际科技领域内最具影响力、最有活力的的软件之一。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号